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摘要:一种横臂不对称塔架的三维气动力预测方法,其特征在于,包括步骤:1:构建T形塔架模型;2:对T形塔架模型进行分段;3:计算T形塔架模型的气动三分力的互功率谱密度;4a:计算T形塔架模型的气动三分力功率谱;4b:根据相对高度zH、相对宽度yB、偏心率e,计算T形塔架模型的气动力系数;4c:计算相关系数;5:计算广义风荷载功率谱;6:计算得到广义位移的功率谱;7.计算得到广义位移标准差;8.计算得到峰值位移;9.将峰值位移与规范位移作比较;8:得到实体T形塔架的搭建方案并实施。效果:通过对广义风荷载功率谱的预测,使得最终搭建的T形塔架具有更好的抗风性能。
主权项:1.一种横臂不对称塔架的三维气动力预测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:构建T形塔架模型,设置T形塔架模型的竖柱高度H、竖柱半径rs、横柱长度Lh、横柱半径rh和横柱长边L′h的参数值,偏心率e定义为横柱长边L′h与横柱长度Lh的比值;步骤2:对所述T形塔架模型进行分段,确定各个测量层的迎风面积以及各个高度处的风速;步骤3:根据T形塔架搭建材料的刚度、弹性模量和密度,确定T形塔架的频率f;根据无量纲整塔气动三分力谱、相关系数以及各个位置处的气动力,得到所述T形塔架模型的气动三分力的互功率谱密度;步骤4a:根据所述频率f、偏心率e和数值模拟结果,得到所述T形塔架模型的气动三分力功率谱密度;步骤4b:根据所述竖柱的相对高度zH、横柱的相对宽度yB和偏心率e,计算得到所述T形塔架模型的气动三分力系数;步骤4c:根据所述偏心率e,计算得到所述T形塔架模型的相关系数;步骤5:根据气动力系数、各位置处测量层的正面面积模型厚度以及各位置处的第k阶振型,得到广义风荷载功率谱;步骤6:根据所述广义风荷载功率谱和频响函数,得到广义位移的功率谱;步骤7:根据所述广义位移的功率谱,得到广义位移标准差;步骤8:根据所述广义位移标准差,结合峰值因子和振型,得到峰值位移x;步骤9:将所述峰值位移x与规范位移作比较,当峰值位移x小于规范位移时,进入步骤11;否则,进入步骤10;步骤10:通过调整所述横柱长边L′h的参数值,进而调整偏心率e的值,进入步骤4a;步骤11:根据所述竖柱高度H、竖柱半径rs、横柱长度Lh、横柱半径rh和横柱长边L′h的参数值,确定实体T形塔架的搭建方案,并搭建实体T形塔架。
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